Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кальций хлорид al как осушитель

    Некрупные куски твердого поглотителя или концентрированную серную кислоту помещают в фарфоровой чашке на дно эксикатора. Осушаемое вещество в широком открытом сосуде, например в чашке Петри, ставят на фарфоровый вкладыш эксикатора. С целью экономии осушителя вещество рекомендуется сперва подсушить на воздухе, а для окончательной сушки поместить в эксикатор. Полнота высушивания в данном случае зависит от сравнительной гигроскопичности осушаемого соединения и осушителя. Так, если для сушки легко отдающих влагу веществ эксикатор можно снарядить хлоридом кальция или концентрированной [c.158]


    Повышение температуры — наиболее распространенный способ ускорения процесса сушки. Нагревание от 20 до 40 °С увеличивает скорость испарения воды в 3 раза, от 20 до 60 °С — в 9 раз, а от 20 до 80 С — в 20 раз. Нагревание позволяет удалить не только свободную, но и связанную, например входящую в состав кристаллогидратов влагу, что не удается при использовании других способов сушки. С помощью, нагревания удается регенерировать многие осушители — хлорид кальция, силикагель, оксид алюминия, цеолиты и др. Более того, при повышенной температуре некоторые вещества способны отщеплять воду. Так, гидроксиды многих металлов, например магния, алюминия, при нагревании образуют соответствующие оксиды и воду. [c.160]

    Необходимость в специальной осушке ацетона возникает редко. Сушить его можно хлоридом кальция или поташом с последующей перегонкой, однако длительный контакт с этими осушителями приводит к накоплению в ацетоне продуктов его конденсации. Наилучшим осушителем является цеолит КА. [c.63]

    Чтобы осушка была всегда эффективной, следует периодически заменять осушители новыми, а отработанные подвергать регенерации. Регенерируя, хлорид кальция прокаливают в муфеле до спекания при температуре не выше 600°С, а силикагель и молекулярные сита — при 300—400°С. [c.39]

    К достоинствам хлорида кальция как осушителя для газов обычно относят высокую скорость высушивания и высокую емкость Однако хотя теоретически безвод ная соль способна поглотить почти равное по массе количество воды практически удается использовать лишь небольшую долю емкости При осушке газа с высокой начальной влажностью за счет высокой скоро сти высушивания большая часть воды поглощается в самом начале колонки, и осушитель здесь начинает расплываться тогда как основная часть его еще не отработала своего ресурса [c.151]

    При охлаждении нагретого тела на воздухе на его поверхности конденсируется водяной пар вес тела становится больше истинного. В эксикаторе находится осушитель, т. е. вещество, легко поглощающее водяные пары (концентрированная серная кислота, хлорид кальция, безводный едкий натр и др.), поэтому, водяной пар не будет конденсироваться. Кроме этого, следует помнить, что прокаленные вещества могут легко соединяться с водяным паром воздуха и изменять свой состав. [c.24]

    Для удаления основного количества воды эфиры выдерживают последовательно над хлоридом кальция и поташом, а с цеЛью окончательной сушки перегоняют над оксидом фосфора (V). Эффективными осушителями являются таюке оксид алюминия и цеолит ЫаА. [c.61]

    Какой из осушителей - концентрированную серную кислоту, твердую щелочь или безводный хлорид кальция - можно использовать для осушения сероводорода  [c.121]


    Хлориды элементов группы ПА. Хлорид кальция является побочным продуктом при аммиачном производстве соды. Он гигроскопичен и используется как осушитель (нельзя использовать для аммиака и этанола, так как они с СаСЬ образуют комплексы). Кристаллизуется в виде СаСЬ-бНгО. [c.398]

    Металлический натрий нельзя использовать в качестве осушителя сложных эфиров, спиртов, галогенпроизводных жирного и ароматического рядов, альдегидов, кетонов и др. Им можно пользоваться только для удаления последних следов влаги. Предварительное обезвоживание растворителя можно производить с помощью безопасных осушителей, таких, например, как хлорид кальция. [c.29]

    Очистка и сушка. Чистота продажного ацетона достаточна почти для любых целей. Для сушки оставляют на 1 ч с пятиокисью фосфора, прибавляя время от времени свежий осушитель. Для менее ответственных целей достаточна сушка хлоридом кальция. После сушки всегда необходимо перегнать. Следует иметь в виду, что при сушке основными (а частично и кислыми) осушителями образуются продукты конденсации. [c.356]

    В зависимости от характера веществ, подвергаемых сушке, а также от природы растворителя, который нужно удалить, эксикаторы снаряжаются теми или иными осушающими веществами. Для связывания паров воды или спирта применяют едкий натр, хлорид кальция, оксид фосфора (V) (фосфорный ангидрид), серную кислоту. Последние два осушителя пригодны для связывания кетонов. Заполнять вакуум-эксикатор серной кислотой нельзя. [c.43]

    Внутри эксикатора находится фарфоровая перегородка с крупными отверстиями. Под перегородку насыпают осушитель — вещество, хорошо поглощающее влагу (хлорид кальция, оксид фосфора (V) и др.). На перегородку ставят охлаждаемое вещество в фарфоровых чашках или тиглях. Чтобы поместить вещество в эксикатор, быстро открывают крышку и опускают туда тигель или чашку с веществом, прихватив их щипцами. Эксикатор быстро закрывают, надвигая крышку на его края скользящим движением. Открывать эксикатор нужно так же, сдви- [c.15]

    Эфир абсолютный. Эфир проверяют на наличие пероксидов, встряхивая его с равным объемом 2%-ного раствора иодида калия, подкисленного разбавленной соляной кислотой. Присутствие пероксидов определяется по синей окраске водного слоя при добавлении раствора крахмала. (Подкисленный серной кислотой раствор ванадата аммония с эфиром, содержащим пероксиды, окрашивается в красный цвет, а такой же раствор бнхромата калия — в синий). Если пероксиды отсутствуют, приступают к осушке, еали они есть — от них избавляются встряхиванием с порошкообразным гидроксидом калия (70 г на литр). После отстаивания эфир сливают, добавляют 100 г хлорида кальция и через сутки фильтруют. Затем в эфир вносят около 5 г металлического натрия в виде тонконарезанных листочков или проволоки, выдавливаемой из пресса. Если через 24 ч не наблюдается выделения пузырьков водорода, то осушка считается законченной если же водород выделяется, добавляют еще 2—3 г натрия. Эфир можно перегнать на водяной бане над натрием, предохраняя его от атмосферной влаги, но можно обойтись и без перегонки, лишь слив его в сухую склянку. Склянку с эфиром закрывают корковой пробкой с хлоркальциевой трубкой. Для предотвращения окисления можно внести несколько крупинок дифениламина или фосфорного ангидрида или еще лу4ше — несколько гранул гидроксида калия, который действует ещ и как осушитель. [c.193]

    Высушивают твердые вещества на воздухе при комнатной температуре и в сушильном шкафу при повышенной т емпературе. Особенно эффективно высушивание проходит в присутствии веществ, поглощающих или связывающих растворитель, которые помещают в эксикатор При применении серной кислоты в качестве осушителя ею пропитывают мелко нарезанные трубки или кольца Рашига, которые затем помещают в эксикатор. Для связывания паров воды и спирта применяют гидроксиды калия и натрия, хлорид кальция, оксид фосфора (V), серную кислоту. Вещества кислого характера (НС1, НВг и т. п.) удаляют гидроксидом калия или натрия [c.31]

    В качестве осушителей для неустойчивых веществ применяют безводный Ма2 04 (средняя осушающая способность). В остальных случаях можно использовать безводный сульфат магния (осушающая способность между средней и хорошей нельзя применять для сушки веществ, чувствительных к кислотам) или безводный хлорид кальция (хорошая осушающая способность нельзя применять для сушки аминов, спиртов и веществ, чувствительных к основаниям). [c.44]

    Аналитические весы должны быть установлены в специальном корпусе с удобными дверцами, позволяющими накладывать взвешиваемый материал. Дверцы должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить влияние воздушных потоков. Для снижения уровня влажности в атмосфере корпуса в него можно помещать осушители (например, силикагель, безводный хлорид кальция). [c.20]

    Влажный хлоропрен-сырец из куба колонны 2 поступает в сепаратор 3, где отделяется от воды, охлаждается в холодильнике 4 и поступает на осушку - в осушитель 5, заполненный гранулированным хлоридом кальция. Массовый состав (в%) сухого хлоропрена-сырца винилацетилен — 34, хлоропрен — 64, дихлорбутены—1,5, димеры хлоропрена — 0,2. [c.107]


    Несконденсированные в аппарате 8 пары поступают в хлоркальциевый осушитель 10 для окончательной осушки от следов воды. Раствор хлорида кальция, образующийся при осушке, отводится в канализацию через гидрозатвор И, а осушенные пары поступают в конденсатор 12, охлаждаемый рассолом с температурой — 30 °С. В конденсаторе происходит практически полная конденсация паров хлоропрена и бензола. Конденсат стекает в сборник 13, охлаждаемый через рубашку рассолом с температурой —15 °С. Из сборника 13 конденсат передается периодически на ректификацию, после которой хлоропрен-ректификат возвращается на полимеризацию. Несконденсированные в аппарате 12 газы отсасываются вакуум-насосом 14 и после отделителя 15 направляются на сжигание. [c.245]

    Пробы газа вводят через дозировочный кран, ручка которого 13 и два штуцера (12—для ввода газа и 10—для выхода) выведены на переднюю панель. Емкость, содержащую исследуемый газ, резиновой трубкой соединяют с верхним штуцером 12. Между емкостью с газом и краном помещают осушитель газа (хлоркальциевую трубку с прокаленным хлоридом кальция или с пятиоксидом фосфора), так как влага меняет свойства адсорбента и ухудшает разрешающую способность колонки. Ручку 13 ставят в положение Белое пятно, открывают кран 10 для выхода анализируемого газа. В этом положении газ проходит через дозировочный объем спиральной трубки 9. [c.379]

    Кубовая жидкость колонны влажного сирца 4, так называемый влажный хлоропреп-сыроц, поступает в отстойник 8, где сырец отделяется от воды, охлаждается рассолом в холодильнике. 9, высушивается хлоридом кальция в осушителе 10 и собирается в сборнике 11. Из сборника сухой сырец насосом [c.50]

    Свежий (пары) и возвратный (жидкий) винилацетилен поступает в нижнюю часть реактора-гидрохлоринатора У. Хлористый водород подается в трубу газлифта реактора, где поглощается катализатором. Образующиеся в реакторе хлоропрен и дихлорбу-тены вместе с непрореагировавшим винилацетиленом, парами воды и хлористым водородом направляются в колонну первичного разделения 2, где отгоняется основная масса непрореагировавшего винилацетилена. Винилацетилен конденсируется, отделяется от кислых вод и в жидком виде возвращается в реактор. Кубовая жидкость колонны 2 — влажный хлоропрен-сырец — поступает в сепаратор 3, где отделяется от воды, охлаждается в холодильнике 4 и поступает в осушитель 5, заполненный хлоридом кальция. Выделение чистого хлоропрена с концентрацией 99,95 % осуществляется последовательной ректификацией на двух насадочных колоннах 6 я 7, работающих под вакуумом. Для предупреждения полимеризации хлоропрена применяют ингибиторы, в частности окись азота. [c.230]

    Кубовая жидкость колонны влажного сырца 4, так называемый влажный хлоропрен-сырец, поступает в отстойник 8, где сырец отделяется от воды, охлаждается рассолом в холодильнике Р, высушивается хлоридом кальция в осушителе 10 и собирается в сборнике 11. Из сборника сухой сырец насосом 15 подается в насадочную колонну ректификации винилацетилена 16, в которой поддерживается вакуум. Пары из лерха колонны проходят последовательно дефлегматор и конденсаторы 18, 19, охлаждаемые рассолом с температурой --30 °С. Конденсат, содержащий до 98% винилацетилена, отправляется на склад в хранилище винилацетилена. [c.86]

    Основное количество воды удаляют из эфиров с помощью какого-либо дешевого осушителя, например прокаленного хлорида кальция. При исобходимосш более тщательной осушки растворители перегоняют над металлическим натрием и хранят над натриевой проволокой, [c.60]

    ОсновньПии стадиями процесса получения полиизобутилена являются сушка изобутилена, его полимеризация и отгонка непрореагировавших компонентов. В производстве используют изобутилен-ректификат (95—96 7о изобутилена), изобутан, хлорид кальция и твердый едкий натр (осушители), этиловый спирт, хлорид алюминия, этилхлорид, масло-разбавитель и аммиак. [c.241]

    Осушка с использованием хлорида кальция. Осушаемые СНГ направляют в одну из двух колонок, связанных между собой последовательно. Сначала растворенная вода извлекается в первой колонке (вторая колонка не работает). По мере выработки осушителя образуется тяжелый рассол, содержащий до 25 % СаС1. Процесс осушки переводится во вторую колонку. В это время первую колонку загружают свежей порцией 72 %-ного хлорида кальция. Процесс реверсируется. Полученный рассол обычно выпаривается в течение 8-часового цикла. [c.25]

    Промытый нитробензол помещают в сухую колбу, снабженную обратным холодильником, прибавляют безводный хлорид кальция и нагревают на водяной бане до осветления жидкости. При охлаждении нижний слой (раствор хлорида в воде) застывает вследствие образования a lj X X 6Н2О. Если этого не происходит, вносят еще осушитель и снова нагревают. Сухой нитробензол переливают в колбу Вюрца и перегоняют, собирая фракцию при 204—210 С. Содержимое колбы ни в коем случае нельзя перегонять досуха — это может привести к взрыву. Выход продукта 10-11 г (78—85 %). [c.83]

    Осушая, газ пропускать через трубку или колонку, наполненную осушителем Р2О5, СаС , А1аОз, силикагель, КОН, ВаО, НзЗО , молекулярные сита, эвтектическая смесь металлических натрия и калня. Выбирая осушитель, учитывать состав газа. Так, нельзя применять для осушки вещества, вступающие в химическую реакцию с основными компонентами, подвергающимися очистке и адсорбирующие их. Углеводородные газы чаще всего осушают фосфорным ангидридом и хлоридом кальция. [c.234]

    Осушая, газ пропускают через трубку или колонку, наполненную осушителем (Р2О5, СаСЬ, А Оз, силикагель, КОН, ВаО, Н2504, молекулярные сита, эвтектическая смесь металлических натрия и калия). Углеводородные газы чаще всего осушают фосфорным ангидридом и хлоридом кальция. [c.38]

    Галогениды ЩЗЭ, как указывалось, в водных растворах практически не гидролизуются. Кристаллогидраты хлорида кальция (их несколько [1, с. 59]) при быстром нагревании отщепляют часть хлора в виде НС1. Однако, если высушивание нагреванием проводить медленно, в равновесных условиях, получается безводный СаСЬ-В неорганическом, синтезе часто применяют в качестве осушителя прокаленный СаСЬ (хлор-кальциевые трубки и т. д.) и так называемый плавленный хлорид в форме гранул — застывших капель безводного СаСЬ. Способность безводного СаС1г жадно поглощать воду связана с относительно сильно выраженной комплексообразующей способностью иона Са + (в данном случае лиганд — вода). При этом гидратация Са + в его хлориде не ограничивается взаимодействием, например, с шестью молями Н2О, необходимыми для насыщения координационной сферы Са +. Поглощение воды безводным СаСЬ, как хорошо известно из опыта, приводит к расплыванию СаСЬ — растворению в гидратной воде с образованием его насыщенного сиропообразного раствора. [c.37]

    Осушительные трубки с различными осушителями располагают в последоБзтельности, соответствующей понижению упругости пара над осушителями. В случае глубокой осушки, особенно необходимой в хроматографах с ионизационными детекторами, наибольшее распространение получила следующая схема (по ходу газа) хлорид кальция, силикагель, молекулярные сита (а не наоборот). Эта схема имеет то преимущество, что обеспечивает не только глубокую осушку, но и адсорбционную очистку газов от примесей НС1, СО2, H2S, углеводородов и паров других веществ. [c.39]

    В лабораторных условиях нримеггяют осушительные системы, состоящие из счетчика пузырьков и 2—3 осушительных колонок, изготовленных из стеклянных трубок и укрепленных на одном и1тативе (рис. 61). Первая осушительная колонка заполняется наиболее слабым осушителем — хлоридом кальция, а последняя — наиболее активным, например оксидом фосфора (V). [c.295]

    При использовании твердых осушителей или поглотителей (оксид фосфора (V), безводный хлорид кальция, безводные едкие щелочи, натронная известь) применяют хлоркальциевые колонки, скпянки [c.14]

    Для высушивания азота можно применять любые осушители для удаления больших количеств влаги — безводный хлорид кальция, плавленое едкое кали н для удаления следов влаги — возогнанную пятиокись фосфора (см. стр. 48), перхлорат магния (ангидрои). [c.180]

    Для высушивания ацетон помещают в колбу с обратным холодильником, закрытым хлоркальциевой трубкой, добавляют безводный хлорид кальция (120 г иа 1 л) н кнпятят, дважды заменяя осушитель через каждые 5...6 ч. Переливать ацетон на свежий осушитель следует как можно быстрее, так как ацетон очень жадно поглощает влагу. [c.49]

    Хлорид кальция ada является весьма эффективным осушителем и применяется для удаления из нефтепродуктов следов влаги. Основные свойства соединений кальция приводятся в табл. 6.6. [c.310]


Смотреть страницы где упоминается термин Кальций хлорид al как осушитель: [c.57]    [c.95]    [c.324]    [c.38]    [c.39]    [c.340]    [c.22]    [c.411]    [c.465]    [c.51]    [c.67]    [c.117]    [c.331]    [c.196]    [c.198]   
Экспериментальные методы в неорганической химии (1965) -- [ c.187 , c.329 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кальций хлорид



© 2025 chem21.info Реклама на сайте